(2)每個光子的能量為: =6.63×10-19焦耳 (b) 鈉的逸出功為: =3.98×10-19焦耳 (c) 每個電子在電場中被加速而獲得的能量為: eU=1.60×10-19×2.1焦耳=3.36×10-19焦耳 (d) 根據能量守恒定律,電子的最大動能為: =×10-19焦耳 =6.01×10-19焦耳. (3)當光強增到3倍時,以上結果不變. 評分說明:全題10分.1分. 的,給3分.單純數字計算錯誤(包括數字正確而數量級錯誤)扣1分. (2)中,正確算出光子能量(b)的,給1分.正確算出逸出功(c)的,再給2分.正確算出電子在電場中獲得的能量(d)的,再給1分.根據能量守恒關系正確算出電子最大動能的,再給2分. 直接列出式(e)并算出正確結果的,同樣給6分.如果考生根據愛因斯坦方程,正確算出電子離開K時的最大動能,即只漏去eU一項,把它當作本題答案的,給4分.單純數字計算錯誤扣1分.數值正確而缺單位或單位錯誤的,扣1分. (3)中,答案正確的,給1分, 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

【選做題】A.(1)若一氣泡從湖底上升到湖面的過程中溫度保持不變,則在此過程中關于氣泡中的氣體,
下列說法正確的是
 
.(填寫選項前的字母)
(A)氣體分子間的作用力增大          (B)氣體分子的平均速率增大
(C)氣體分子的平均動能減小          (D)氣體組成的系統(tǒng)地熵增加
(2)若將氣泡內的氣體視為理想氣體,氣泡從湖底上升到湖面的過程中,對外界做了0.6J的功,則此過程中的氣泡
 
(填“吸收”或“放出”)的熱量是
 
J.氣泡到達湖面后,溫度上升的過程中,又對外界做了0.1J的功,同時吸收了0.3J的熱量,則此過程中,氣泡內氣體內能增加了
 
J
(3)已知氣泡內氣體的密度為1.29kg/m3,平均摩爾質量為0.29kg/mol.阿伏加德羅常數NA=6.02×1023mol-1,取氣體分子的平均直徑為2×10-10m,若氣泡內的氣體能完全變?yōu)橐后w,請估算液體體積與原來氣體體積的比值.(結果保留以為有效數字)
B.(1)如圖甲所示,強強乘電梯速度為0.9c(c為光速)的宇宙飛船追趕正前方的壯壯,壯壯的飛行速度為0.5c,強強向壯壯發(fā)出一束光進行聯絡,則壯壯觀測到該光束的傳播速度為
 
.(填寫選項前的字母)
(A)0.4c           (B)0.5c
(C)0.9c             (D)1.0c
(2)在t=0時刻,質點A開始做簡諧運動,其振動圖象如圖乙所示.質點A振動的周期是
 
s;t=8s時,質點A的運動沿y軸的
 
方向(填“正”或“負”);質點B在波動的傳播方向上與A相距16m,已知波的傳播速度為2m/s,在t=9s時,質點B偏離平衡位置的位移是
 
cm
(3)圖丙是北京奧運會期間安置在游泳池底部的照相機拍攝的一張照片,照相機的鏡頭豎直向上.照片中,水利方運動館的景象呈限在半徑r=11cm的圓型范圍內,水面上的運動員手到腳的長度l=10cm,若已知水的折射率為n=
43
,請根據運動員的實際身高估算該游泳池的水深h,(結果保留兩位有效數字)
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C.在β衰變中常伴有一種稱為“中微子”的粒子放出.中微子的性質十分特別,因此在實驗中很難探測.1953年,萊尼斯和柯文建造了一個由大水槽和探測器組成的實驗系統(tǒng),利用中微子與水中11H的核反應,間接地證實了中微子的存在.
(1)中微子與水中的11H發(fā)生核反應,產生中子(01n)和正電子(+10e),即中微子+11H→01n++10e可以判定,中微子的質量數和電荷數分別是
 
.(填寫選項前的字母)
(A)0和0             (B)0和1        (C)1和 0       (D)1和1
(2)上述核反應產生的正電子與水中的電子相遇,與電子形成幾乎靜止的整體后,可以轉變?yōu)閮蓚光子(γ),即+10e+-10e→2γ
已知正電子和電子的質量都為9.1×10-31㎏,反應中產生的每個光子的能量約為
 
J.正電子與電子相遇不可能只轉變?yōu)橐粋光子,原因是
 

(3)試通過分析比較,具有相同動能的中子和電子的物質波波長的大。

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(1)以下說法正確的是
 

A.X射線是處于激發(fā)態(tài)的原子核輻射出的
B.增加入射光的強度,可以增加光電子的動能
C.放射性元素發(fā)生一次β衰變,原子序數增加1
D.當氫原子從n=3的狀態(tài)躍遷到n=2的狀態(tài)時,發(fā)射出光子,核外電子動能增加
(2)已知氘核的質量為2.0136u,中子質量為1.0087u,氦3(
 
3
2
He)的質量為3.0150u.
(a)寫出兩個氘核聚變生成氦3的核反應方程;
(b)計算兩個氘核聚變所釋放出的核能;
(c)若兩個氘核以相同的動能Ek=0.35MeV正碰而發(fā)生核聚變,同時釋放出一對向相反方向運動的光子,每個光子的能量為0.5MeV,試求生成的氦核的動能.

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[物理--選修3-5]
(1)C在β衰變中常伴有一種稱為“中微子”的粒子放出.中微子的性質十分特別,因此在實驗中很難探測.1953年,萊尼斯和柯文建造了一個由大水槽和探測器組成的實驗系統(tǒng),利用中微子與水中
 
1
1
H
的核反應,間接地證實了中微子的存在.
a.中微子與水中的
 
1
1
H
發(fā)生核反應,產生中子(
 
0
1
n)和正電子(
 
0
+1
e
),即中微子+
 
1
1
H
 
1
0
n
+
 
0
+1
e
可以判定,中微子的質量數和電荷數分別是
A
A
.(填寫選項前的字母)
(A)0和0         (B)0和1        (C)1和 0       (D)1和1
b.上述核反應產生的正電子與水中的電子相遇,可以轉變?yōu)閮蓚光子(r),即
 
0
+1
e
+
 
0
-1
e
→2r,已知正電子和電子的質量都為9.1×10-31㎏,反應中產生的每個光子的能量約為
8.2×10-14
8.2×10-14
J.
(2)如圖所示,在光滑的水平面上有兩塊并列放置的木塊A與B,已知A的質量是500g,B的質量是300g,有一質量為80g的小銅塊C(可視為質點)以25m/s的水平初速度開始在A的表面滑動.銅塊最后停在B上,B與C一起以2.5m/s的速度共同前進.求:
①木塊A最后的速度vA′;
②小銅塊C離開A時,小銅塊C的速度vC

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在β衰變中常伴有一種稱為“中微子”的粒子放出.中微子的性質十分特別,因此在實驗中很難探測.1953年,萊尼斯和柯文建造了一個由大水槽和探測器組成的實驗系統(tǒng),利用中微子與水中
 
1
1
H
的核反應,間接地證實了中微子的存在.
(1)中微子與水中的
 
1
1
H
發(fā)生核反應,產生中子(
 
1
0
n
)和正電子(
 
0
+1
e
),即
中微子+
 
1
1
H
 
1
0
n
+
 
0
+1
e
可以判定,中微子的質量數和電荷數分別是
A
A
.(填寫選項前的字母)
A、0和0             B、0和1        C、1和 0       D、1和1
(2)上述核反應產生的正電子與水中的電子相遇,與電子形成幾乎靜止的整體后,可以轉變?yōu)閮蓚光子(γ),即
 
0
+1
e
 
0
-1
e
+→2γ
已知正電子和電子的質量都為9.1×10-31㎏,反應中產生的每個光子的能量約為
8.2×10-14,
8.2×10-14,
 J.正電子與電子相遇不可能只轉變?yōu)橐粋光子,原因是
遵循動量守恒
遵循動量守恒

(3)試通過分析比較,具有相同動能的中子和電子的物質波波長的大。
解析:(1)發(fā)生核反應前后,粒子的質量數和核電荷數均不變,據此可知中微子的質量數和電荷數分都是0,A項正確.
(2)產生的能量是由于質量虧損.兩個電子轉變?yōu)閮蓚光子之后,質量變?yōu)榱悖蒃=△mc2,故一個光子的能量為
E
2
,帶入數據得
E
2
=8.2×10-14J.
正電子與水中的電子相遇,與電子形成幾乎靜止的整體,故系統(tǒng)總動量為零,故如果只產生一個光子是不可能的,因為此過程遵循動量守恒.
(3)物質波的波長為λ=
h
p
,要比較波長需要將中子和電子的動量用動能表示出來即p=
2mEk
,因為mn<mc,所以pn<pc,故λn<λc

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愛因斯坦的光子說理論認為,光在傳播過程中,是不連續(xù)的,是由數值分立的“光子”組成,每個光子的能量E=hν,式中的ν為光子的頻率,h為普朗克常量,其值為h=6.63×10-34J?s,對于能量是2.0×10-12J的光子,其頻率為(  )

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